本設(shè)計(jì)成功用觸摸屏與TMS320F2812現(xiàn)場(chǎng)智能儀表進(jìn)行通信,工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不適應(yīng)和無(wú)必要安放計(jì)算機(jī)情況下,實(shí)現(xiàn)了人機(jī)之間信息交互,達(dá)到了控制目的。此外,該設(shè)計(jì)還減輕了下位機(jī)工作負(fù)擔(dān),用戶不用編寫(xiě)復(fù)雜監(jiān)控子程序,同時(shí)監(jiān)控界面美觀生動(dòng),觸摸屏成本低,方便耐用,通訊穩(wěn)定。
長(zhǎng)尾式電路:如圖所示為典型的差分放大電路,由于Re接負(fù)載電源-VEE,拖一個(gè)尾巴,故稱(chēng)為長(zhǎng)尾式電路。 電路參數(shù)理想對(duì)稱(chēng):Rb1=Rb2=Rb,Rc1=Rc2=Rc;T1管與T2管的特性相同,β1=β2=β,rbe1=rbe2=rbe;Re為公共的發(fā)射
普通鏡像恒流源、多集電極恒流源、高精度鏡像恒流源、高內(nèi)阻恒流源和鏡像微恒流源電路,以及恒流源電路輸出電阻的計(jì)算等。 分析恒流源電路的方法是: (1)確定恒流源電路中的基準(zhǔn)晶體管或場(chǎng)效應(yīng)管;
差分放大電路及其共模抑制特性。從對(duì)雙端輸入信號(hào)的差模和共模分解出發(fā),提出差分放大電路不但能進(jìn)行差分放大,而且具有共模抑制能力。 差分放大電路有二個(gè)輸入端,如圖1(a)所示。圖1 設(shè)兩個(gè)輸入信號(hào)的差模值
集成運(yùn)算放大電路的一般組成及其單元結(jié)構(gòu),如恒流源電路、差分放大電路、CC-CE、CC-CB電路和互補(bǔ)輸出電路等。運(yùn)算放大器主要由輸入級(jí)、中間放大級(jí)、輸出級(jí)和偏置電路等四部分組成,如圖1所示。圖1 運(yùn)算放大器
提出了一種應(yīng)用于CSTN-LCD系統(tǒng)中低功耗、高轉(zhuǎn)換速率的跟隨器的實(shí)現(xiàn)方案?;贕SMC±9V的0.18 μm CMOS高壓工藝SPICE模型的仿真結(jié)果表明,在典型的轉(zhuǎn)角下,打開(kāi)2個(gè)輔助模塊時(shí),靜態(tài)功耗約為35 μA;關(guān)掉輔助模塊時(shí),主放大器的靜態(tài)功耗為24 μA。有外接1 μF的大電容時(shí),屏幕上的充放電時(shí)間為10 μs;沒(méi)有外接1μF的大電容時(shí),屏幕上的充放電時(shí)間為13μs。驗(yàn)證表明,該跟隨器能滿足CSTN-LCD系統(tǒng)低功耗、高轉(zhuǎn)換速率性能要求。
設(shè)計(jì)了一個(gè)工作頻段為902 MHz~928 MHz、輸出功率為32 dBm、應(yīng)用于讀卡器系統(tǒng)的末級(jí)功率放大器。為了在工作頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)平坦的功率增益并獲得良好的輸入、輸出駐波比,本功率放大器采用平衡放大技術(shù)設(shè)計(jì)。仿真優(yōu)化和實(shí)際測(cè)試表明,在整個(gè)工作頻段內(nèi)放大器的增益平坦度小于±0.5 dB,輸入、輸出駐波比小于1.5,完全滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
在混合信號(hào)應(yīng)用中,正確地選擇驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的運(yùn)算放大器至關(guān)重要。設(shè)計(jì)人員必須要對(duì)一些問(wèn)題進(jìn)行權(quán)衡,例如:放大器噪聲、帶寬、設(shè)置時(shí)間、ADC 信噪比 (SNR) 的壓擺率、無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 (SFDR)、輸入阻抗以及
摘要:該系統(tǒng)是為醫(yī)療培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的設(shè)備,它采用ARM9嵌入式開(kāi)發(fā)平臺(tái)研制的心電除顫模擬發(fā)生系統(tǒng)。該系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)包括高壓除顫信號(hào)采集模塊,D/A轉(zhuǎn)換模塊,與監(jiān)護(hù)儀信號(hào)匹配模塊,該系統(tǒng)采用嵌入式Linux嵌入式操
摘要:介紹接收機(jī)前端的低噪聲放大器(LNA)對(duì)于整個(gè)通信設(shè)備的接收機(jī)系統(tǒng)靈敏度的影響,利用ADS軟件對(duì)接收機(jī)低噪聲放大器進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),重點(diǎn)闡述了采用Smith圓圖和微帶線進(jìn)行輸入輸出阻抗的匹配。通過(guò)仿真結(jié)果可以看出
提出了減小輸入電容的軌到軌電壓緩沖器。軌到軌操作不僅在電路的輸出端,同樣在電路的輸入端實(shí)現(xiàn)。所介紹電路的AB特性導(dǎo)致了低功耗和高的轉(zhuǎn)換速率,使它很適合驅(qū)動(dòng)大的電容負(fù)載。仿真結(jié)果已經(jīng)提供了該電路的操作。
提出一種以AT89C51單片機(jī)為控制核心的新型異步電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)系統(tǒng),給出了單片機(jī)控制系統(tǒng)硬件電路結(jié)構(gòu)、控制軟件框圖及其實(shí)現(xiàn)方法。試驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)能有效地降低起動(dòng)電流,且起動(dòng)過(guò)程平穩(wěn),無(wú)沖擊和振蕩??蓪?shí)現(xiàn)電
針對(duì)目前國(guó)內(nèi)橋梁纜索表面缺陷檢測(cè)的不足,提出一種基于DM642的纜索表面缺陷圖像采集及傳輸系統(tǒng)。介紹了該系統(tǒng)的硬件平臺(tái)以及軟件設(shè)計(jì)。系統(tǒng)的硬件平臺(tái)主要由3路視頻解碼芯片SAA7113、可編程邏輯器件(CPLD)、物理層收發(fā)器LXT971A以及信號(hào)處理器DM642等組成;軟件設(shè)計(jì)主要介紹了系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)流程、圖像壓縮算法設(shè)計(jì)等。
反激式變壓器開(kāi)關(guān)電源電路參數(shù)計(jì)算基本上與正激式變壓器開(kāi)關(guān)電源電路參數(shù)計(jì)算一樣,主要對(duì)儲(chǔ)能濾波電感、儲(chǔ)能濾波電容,以及開(kāi)關(guān)電源變壓器的參數(shù)進(jìn)行計(jì)算。1-7-3-1.反激式變壓器開(kāi)關(guān)電源儲(chǔ)能濾波電容參數(shù)的計(jì)算前面
反激式開(kāi)關(guān)電源變壓器的參數(shù)計(jì)算與正激式開(kāi)關(guān)電源變壓器的參數(shù)計(jì)算相比,除了變壓器初級(jí)線圈的匝數(shù)和伏秒容量,變壓器初、次級(jí)線圈的匝數(shù)比,以及變壓器各個(gè)繞組的額定輸入或輸出電流或功率以外,還需要特別注意考慮